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大族激光子公司大族数控将于 9 月 2 日迎来上会大考

日前,深交所创业板上市委员会发布公告,将于2021年9月2日召开2021年第54次上市委员会审议会议,审议深圳市大族数控科技股份有限公司等3家公司的首发申请。此消息表明大族数控赴创业板上市,并将迎来上会大考。

若一切顺利,这将是资本市场分拆上市又一成功案例,大族激光资本版图将再度扩张。

大族数控最早成立于2002年,于2020年完成股份制改革。主营业务为印制电路板(PCB)专用设备的研发、生产和销售。此次谋求在深交所创业板上市,拟公开发行新股数量不超过 4200 万股,募集资金约 17.07 亿元,用于 PCB 专用设备生产改扩建项目和 PCB 专用设备技术研发中心建设项目。

根据大族数控 8 月 26 日更新的招股书申报稿,截至招股书签署日,大族激光直接持有大族数控 94.145% 的股份,是大族数控的控股股东。大族激光、大族控股、高云峰控制的其他企业均为大族数控的关联方。

大族数控具有领先的行业地位,公司客户已覆盖 "2019 年全球百强 PCB 企业榜单 " 中的 89 家及 " 中国综合 PCB 百强排行榜 " 中的 95 家,其中包括臻鼎科技、欣兴电子、东山精密、深南电路、建滔集团、沪电股份等国内外行业知名 PCB 制造商。

据了解,大族数控产品主要覆盖钻孔、 曝光、成型、检测等 PCB 关键工序,是全球 PCB 专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。公司连续十二年位列 CPCA 发布的中国电子电路行业百强排行榜(专用仪器和设备类)第一名,主要产品销量在行业内保持领先地位。

大族数控凭借近二十年在高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光技术、图像处理、电子测试等方面的技术沉淀,为 PCB 行业打造了具备竞争优势的工序解决方案,如多类型机械钻孔设备、多光源激光钻孔设备,针对不同感光材料的激光直接成像设备,机械及激光成型设备,通用、专用及专用高精架构的多规格测试设备等,主要产品在性能、可靠性上已达到了行业先进水平,满足国内外龙头客户的技术要求,不断加速对进口设备的国产替代。

大族数控表示,未来,公司将充分利用本次公开发行股票并在创业板上市的契机,提升整体运作效率,实现企业管理的高效灵活,驱动业务规模高速成长,增强公司的竞争实力。

来源:激光制造网  编辑:钟鸣


发布时间 : 2021-08-30

锂电设备进入超长景气周期 “激光制片龙头”高成长性可期

锂电池在赚足市场眼球的同时,也获得了多数投资者的认可,这相应地在锂电池指数的走势上也得到了体现。据WIND显示,年初至今,WIND概念锂电池指数曾创下11082.03点的高位,较年内最低点涨幅高达117.5%;同时,近五日锂电池指数资金净流入额超200亿元,位居行业榜单前列。

然而,不平静的是,8月25日,锂电池板块大幅走弱。其中,融捷股份跌停,海目星跌幅9.53%,新宙邦下跌4.9%,诺德股份、江特电机等也小幅走弱。

从行业来看,在锂电池持续高景气周期的大背景下,锂电设备作为锂电池生产工艺的核心,受益的逻辑便很清晰。

但当越来越多的参与者来试图瓜分这块巨大的“蛋糕”,行业泡沫化风险也逐步加重。相应的值得投资者关注的核心问题便聚焦于投资标的的成色几何?其基本面是否能够支撑现有估值?一旦行业面临洗牌是否能够脱颖而出?

这就需要将目光放在锂电设备的构成以及价值含量上了。资料显示,按照电池生产制造流程来看,锂电设备中激光设备(包含切割与焊接)价值量合计占比约12%,重要性不言而喻。而显然地,海目星锂电设备中的头部激光设备供应商,将乘着锂电池发展的东风,增加订单数量、提升市场份额,在基本面稳健的同时也有望成为一个重要的投资标的。


政策支持叠加厂商扩产

锂电设备需求或将迎来爆发

全球汽车市场整体向电动化转型,已经是一个不争的事实,而在这一发展大势下,锂电设备无疑将全面受益。

从政策层面来看,此前美国拜登政府设定了美国到2030年零排放汽车(电动汽车、燃料电池汽车等)销量达50%比例的目标,超出市场预期。据太平洋证券研报显示,若按照美国整体销量50%去计算,预计设备需求超过600亿,锂电设备需求有望加速提升。

反观知名厂商扩产方面,宁德时代拟募资582亿元加码产能建设,约带来300亿元的设备需求,这也奠定了锂电设备商未来两年的需求确定性;中航锂电也曾表示,将于“十四五”期间全面扩大产能,2021年量产、在建及开工的实际产能超过100GWh,2022年产能规划达200 GWh,2025年产能由此前规划的200GWh提升至300+GWh;亿纬锂能拟规划105GW产业园,SK计划将2025年产能规划由100GWh提升至200GWh......这些扩张举措均从侧面印证了锂电设备的稀缺性或许已经显现。

若抛开上述政策端支持,以及需求高增的发展逻辑,仅仅聚焦于投资端,笔者注意到,锂电设备也获得了天风证券、东吴证券等多家券商的坚定看好,相应的看好逻辑主要聚焦于以下两个方面:

一方面,动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源,其中设备公司竞争者较少,具备稀缺性估值溢价,将随着扩产高峰到达逐渐显现;另一方面,锂电设备为高端专用设备的重要赛道,随着锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升,以及中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力,均预示着锂电设备长期增长可期。


锂电激光设备受益明显

海目星较强的规模效应有望提振盈利能力

在锂电设备需求增长确定性较强的同时,笔者注意到其中一个重要的子设备板块——锂电激光设备,或将成为一个尤为受益的领域。

据中泰证券测算,2021年至2022年全球锂电激光设备年均市场空间超过130亿元,至2023年将达到180亿元,并有望在未来几年保持较高水平。在行业前景较为明朗的背景下,海目星作为国内激光及自动化综合解决方案提供商,其成长前景或许不可小觑。

公开资料显示,海目星目前主要提供与激光相关的切割、焊接等设备以及相应的自动化线,应用领域包括锂电、3C、钣金等。具体到业绩方面,2016年至2020年公司营收年复合增速约45%,实现较快增长,同时,因2020年疫情期间原材料采购成本及人工成本上涨,导致公司当年净利润有所下降,随着公司订单规模的快速增长,以及产品标准化的实施,规模效益将有效提振盈利能力。

具体到公司订单等投资者比较关注的事宜方面,公开资料显示:2021年一季度公司新签订单超6亿(含税),公司5月自愿披露一个接近7亿(含税)的订单,8月公司披露与中航锂电签订的约20亿(含税)的采购意向框架协议,加上其他未达到披露标准的订单,预计2021年公司新签订单情况良好。

更进一步地说,公司盈利水平有望改善在整个行业层面也具备可行性。据了解,随着锂电电池工艺的进一步成熟,锂电激光设备设计变更等费用有望持续减少,费用率将走低,进而带来行业整体净利率企稳向上;同时,更高效率、自动化水平更好的设备是提高产能、降低成本的必须选择,由此,设备厂毛利率从中长期看将维持在较高的水平。

公司作为国内锂电激光设备的头部供应商,业内率先实现高速激光制片机的量产,核心性能业内领先,竞争优势明显;同时,公司客户优势已现端倪,目前锂电客户涵盖国内外知名厂商,如特斯拉、CATL、中航锂电、蜂巢能源等。

动力电池行业迎来扩产潮,全球锂电激光设备市场空间广阔,为公司订单和业绩的持续高增提升较强支撑。由此,多重因素催化下,公司业绩有望继续稳健成长。

来源: 证券市场红周刊  作者:林深


发布时间 : 2021-08-27

武汉多家激光企业交出高增长半年报

8月以来,华工科技激光智能制造产品海外订单较上月翻番,主要出口至韩国、欧洲、东南亚等国家和地区。

以华工科技为代表,武汉激光行业上市企业今年以来表现不俗,据最新公布的半年报显示,华工科技、锐科激光、武汉凡谷等上市企业均交出高增长半年报。

华工科技国内首套三维五轴激光切割机


增长强劲

武汉激光企业普遍表现优异

华工科技这个月公布的2021年半年报显示,今年上半年营收46.39亿元,净利润3.49亿元。而2019年同期,华工科技营收25.54亿元;净利润3.31亿元。相比而言,营收和净利润均有不同程度的增长。作为华工科技核心子公司,华工激光在上半年展现出强劲的发展势头,激光加工及系列成套设备实现销售收入达到12.23亿元。

华工科技光模块生产线车间

另一家激光企业锐科激光,今年上半年也交出了一份漂亮答卷。今年上半年,锐科激光实现营业收入16.10亿元,净利润2.61亿元。2019年同期,锐科激光的营收和净利润分别为10.12亿元和2.19亿元,同样实现正向增长。

武汉凡谷上半年实现营业收入8.72亿元,净利润1.29亿元;2019年同期的两项数据分别为7.92亿元和6935.97万元。

另一家光谷上市企业帝尔激光在太阳能电池激光设备领域市场占有率达到全球第一。今年一季度,帝尔激光实现营业总收入2.7亿元,2019年一季度的数据为1.65亿元,呈现大幅增长。实现归母净利润7358.5万元,与2019年同期基本持平。

帝尔激光生产车间

整体而言,以华工科技、锐科激光等为代表的武汉激光企业,在今年上半年普遍表现优异,并且呈现持续增长态势。


加大研发

推出多款硬核产品

激光产业是武汉优势产业,为了进一步加快发展,武汉上市企业持续加大对研发投入。

华工科技的半年报显示,上半年其研发投入为1.63亿元,相较2019年同期的1.44亿元保持持续增长。华工科技表示,将持续加大研发投入,瞄准国际先进标杆,加大新产品研发力度,快速实现研发项目成果产业化目标。

锐科激光今年上半年研发投入达到1.13亿元,与2019年全年的1.18亿元基本持平。其半年报指出,锐科激光将不断加强预先研究和关键技术攻关,加快实现预研一代、研发一代、批产一代,依靠技术引领未来发展格局。

锐科光纤激光脉冲光学车间,员工正在加紧生产光纤激光器光学模块。湖北日报全媒记者李溪 摄


今年7月举行的华工激光工厂开放日活动上,华工激光两款重磅产品全球首发。

业内首台高功率管材激光清洗装备面市,长6米、直径60毫米的管材,激光清洗10分钟后,洁净如初。国内首台超重管激光三维加工中心,以全自动激光切割超大、超重、超长管材、型钢为目的,实现送料、切割、搬出高度自动化,“一台机器替代一个工厂”。

作为激光焊接系统中的核心器件,国产激光器成为高端制造领域的破局关键。

今年6月在上海举办的焊接与切割展览会上,锐科激光的光束可调高功率光纤激光器、带光闸高功率光纤激光器等多款拳头产品受到广泛关注。据了解,锐科激光今年推出的200W MOPA光纤激光器,根据各行各业对深雕工艺要求不同,采用MOPA激光器在不同材料上标记文字、矢量图、二维码、图片等,效率优势明显。同时,锐科激光今年首次发布的12kW单模块激光器所有光学部件均为自主研发。


闯出新路

在汽车制造中渗透率不断提升

建设智慧工厂、打造“激光+智能制造”样板工程、参与制定中国首个激光产品国际标准,武汉激光企业在坚持创新发展过程中,不断拓宽视野、闯出新路。

华工科技为神龙汽车研制的国内首条汽车白车身激光自动化焊接生产线


随着激光应用不断拓宽,激光技术在汽车制造业中的渗透率不断提升,广泛应用于汽车整车、汽车零部件等方面,尤其是新能源汽车领域。截至目前,华工激光合作整车厂超30家,下线车型150多款,其中,国内汽车白车身焊接业务市场份额占比达85%。与此同时,锐科激光的光纤激光器设备也同样在汽车制造行业有大量应用案例。

锐科激光的激光焊接


目前,锐科激光高功率激光器技术已达到国际领先水平,整体销售维持增长态势。今年6月初,锐科激光宣布将投资30亿元打造“武汉锐科光纤激光华中产业园项目”,主要生产包括连续光纤激光器、直接半导体激光器以及激光器核心上游元器件等。

据统计,目前仅光谷的激光企业就达200余家,激光产业年产值已达千亿元,占国内市场规模一半左右,已形成完整产业链,是中国最大的激光设备制造基地之一。

来源:长江日报、中国光谷


发布时间 : 2021-08-27

开拓激光焊接应用新赛道,​联赢激光迈入发展新格局

2021年,激光焊接应用市场再现火热,尤其是高端应用市场被认为潜力巨大。一方面,动力电池头部企业大规模扩张、新能源汽车产销量及渗透率不断提升、消费电子更替及新兴消费电子等行业规模不断扩大,进而对激光焊接的需求愈发旺盛;另外,受益于激光功率的不断提升和激光器价格下降,激光焊接设备在各行业渗透率不断提高。

联赢激光是围绕激光焊接为客户提供个性化成套设备解决方案的国家级高新技术企业,是“科创板激光焊接第一股”,同时也是新能源动力电池激光焊接核心供应商。2005年联赢激光正式成立,2020年6月正式完成A股科创板上市,今年7月,联赢激光正式公告成立四川宜宾子公司计划,决心进军西南市场。


一中心三基地布局:落实本土化发展

为适应新能源市场的爆发式增长以及实施贴近客户,为客户提供“当地化”研发、生产、销售和服务,贾松先生说:“联赢激光正在着力打造‘一个中心,三个基地’的布局。即以深圳总部为中心,建设江苏溧阳华东基地、惠州仲恺华南基地、四川宜宾西南基地,当所有生产基地都投产后,预计联赢激光的生产面积增加2倍。”

联赢激光江苏子公司

时下的电池头部企业瞄准欧洲市场,国内电池企业出海布局正当时。联赢激光作为锂电装备代表企业,为了更好地满足客户需求,也在不断加速国际化进程,积极布局海外市场。

贾松先生说:“其实,联赢激光的国际业务很早就开始布局开拓了。早在2012年,联赢激光就在日本设立全资子公司UW JAPAN株式会社,2014年,联赢设备就已经进入了三星SDI产线,并与三星SDI和CATL为代表客户建立合作。”

尽管时下受疫情影响,但这并不影响联赢激光海外业务的开拓。去年10月,在疫情防控形势严峻的背景下,为了服务好德国客户,公司派出了一百余人的勇士军团奔赴一线,在保证项目进度和防疫安全同步推进的基础上,用实际行动兑现对海外客户服务承诺,有效推动了联赢激光的国际化进程。


稳中加固新能源,开拓应用新赛道

《易经》有言:“危者,安其位者也”。市场是最公正的检验官,一个成功的企业只有时刻把握市场敏感度并快速拥抱和适应这样的变化,这样才能在持续变易之中取得永续发展的能力和效果。

动力电池一直是联赢激光营收占比最大的业务,连续几年的总营收占比均超过70%。尽管动力电池业务是公司的核心,但这并不意味着联赢激光只局限于这一领域,近几年,在稳扎新能源的基础上,联赢激光不断开拓新的应用领域,并在汽车五金、消费电子、光通讯等领域均取得一定突破。

另外,为了完善各业务板块布局,2020年底,公司对旗下事业部进行完善,新能源装备事业部、新能源汽车事业部、3C电子事业部、通用自动化事业部 4个事业部分别专注于各自行业和产品类别展开具体业务拓展。新能源装备事业部主要围绕新能源行业动力电芯、储能电芯、电芯盖板线提供激光焊接及关联产品智能制造。新能源汽车事业部则主要针对动力电池模组、PACK项目和汽车配件项目两大设备系统。

面对新赛道,联赢激光3C电子事业部面向行业锡焊、塑料焊、光通讯、连接器、精密结构件、小软包电池、纽扣电池七大类别,发力国内外主流手机厂商的供应体系。通用自动化事业部业务则涵盖几十个行业,包括医疗器械、传感器、继电器、五金家电、LED,及当下市场炒得很热的氢燃料电池。

贾松先生表示:“通用自动化事业部相当于一个新的产业孵化,当某一个细分市场发展到一定程度,那么下一个事业部就诞生了。现在动力电池市场发展很快,推动着我们发展,但每个行业都有自己的周期,未来增速也会趋于平缓。所以我们也在布局新的应用点,做好未来的技术储备,争取保持一浪接一浪的往前增长。”

市场犹如大浪淘沙,唯有不断奋勇向前,才能免于黯然淘汰的下场。如贾松先生所说,联赢激光新能源汽车事业部成立之初,想的只是给合资企业做激光焊接配套,后来,根据市场实际情况,时刻调整战略布局。互联网造车新势力发展初期,联赢激光选择跟50多家造车新势力合作,逐步积累行业资质和影响力。当市场及技术经验成熟,联赢激光及时调整经营策略,全面攻克纯外资企业,最终直接或间接地进入了国际一流汽车厂商的供应链。去年,随着市场风向标的变化,联赢激光再次进行战略调整,在重点保持合资和纯外资企业业务的同时,为国内企业制定了3+3+3战略,贾松先生说:“我们现在的战略定位非常清晰,在拓展的基础上,坚持有所为有所不为。”


激光器自制率超70%,核心技术引领行业发展

市场瞬息万变,唯有提高自身核心竞争力,才能走得更远。联赢激光创立之初,对公司的定位有着清晰的认识:“激光焊接专家定位,这要求必须发挥技术特长,不管产品、工艺与服务均以技术为特色,激光焊接本身就是一种高科技技术,只有拥有强大的核心竞争力,这样才会更受市场的青睐。”有鉴于此,联赢激光选择将重心继续放在产品之上,放在研发高端的差异化激光器之上,以核心技术引领行业发展。

放眼行业,目前给动力电池配套激光自动化设备的厂家多数只做设备集成,光源系统依赖外购(或自制率较低),联赢激光是少数同时在激光光学系统、激光器、激光焊接工艺、自动化、智能产线信息化管理等进行全方位研究,并实现激光焊接全产业链垂直整合的企业。基于比较优势地位,联赢激光在保留一定进口比例的前提下,激光器自制率超过70%,同时还能根据客户需求给其他集成商外发激光器。

贾松先生说到:“激光研究院负责激光器的研发和生产,且激光研究院只对内不对外。当事业部接到订单,需要激光器时就向激光研究院进行采购。”

2020年,联赢激光发布了国内首款自主研发的高功率千瓦级蓝光激光器,这款激光器实测最高输出功率高达1.1kW,在铜、金及其他高反材料的激光焊接上有突出优势。尽管由于蓝光激光器的生产工艺过于复杂,且目前蓝光激光器仍处于小范围出货阶段,大规模量产的仍然还是YAG激光器,但相信未来,随着技术的不断突破,各领域对蓝光激光器需求将不断增加,联赢激光的未来将更加可期,我们一起拭目以待。

来源:联赢激光


发布时间 : 2021-08-24

福晶科技上半年营收3.53亿元,拟对睿创光电增资400万元

8月20日,福晶科技发布2021年半年度报告显示,上半年营业收入为3.53亿元,同比增长29.59%。另据消息称,公司拟对睿创光电以现金增资人民币400万元,满足业务发展需要。

上半年营业收入为3.53亿元,同比增长29.59%

福晶科技2021年半年度报告显示,上半年营业收入为3.53亿元,同比增长29.59%;净利润为1.01亿元,同比增长27.7%;扣除非经常性损益后净利润为9831万元,同比增长43.91%。

福晶科技主要从事非线性光学晶体、激光晶体及精密光学元器件的研发、生产和销售,其产品广泛应用于激光、光通讯等工业领域。经过多年的技术积累和产品开发,福晶科技产品种类不断丰富和完善,形成品种齐全的产品同比增长体系,成为业内少数能够为激光客户提供晶体、光学、器件产品一站式综合服务的供应商。

技术方面,福晶科技自主开发了晶体生长炉,拥有国际先进的镀膜和检测设备,建立了“原料合成-晶同比增长体生长-定向-切割-粗磨-抛光-镀膜”完整的加工链。在原材料配方、晶体生长设备设同比增长计、生长工艺、冷加工、镀膜、器件设计与装配等生产环节积累了独特的工艺和技术。

拟对睿创光电增资400万元

8月20日,福晶科技公布,公司拟与子公司福建睿创光电科技有限公司(“睿创光电”)的管理团队共同对睿创光电增资。其中,公司以现金增资人民币400万元,睿创光电管理团队合计增资人民币200万元。睿创光电的其他原股东中国科学院福建物质结构研究所(“物构所”)和福建中科晶创光电科技有限公司(“中科晶创”)放弃优先增资权。

此次增资后,睿创光电的注册资本由人民币2500.00万元变更为人民币3100.00万元。增资完成后,福晶科技持有睿创光电61.29%的股权,仍为睿创光电的控股股东。

此次增资用于补充睿创光电资本金,满足业务发展需要,有利于提升睿创光电管理层及骨干员工的积极性,激活企业发展内生动力,实现睿创光电管理层、核心技术人员与公司协同发展,为睿创光电长远发展奠定良好的基础。

综合:爱集微、金融界

发布时间 : 2021-08-23

热透镜效应在激光三大应用中的影响及解决方式

随着光纤激光器在工业加工领域的应用范围不断扩展,高功率光纤激光器也有了更大的需求。在更高功率的激光器应用中,就会出现一系列新问题,从而影响激光加工的稳定性,比如热透镜效应。

一、什么是热透镜效应

由于光学元件质量差、脏污、损坏等原因造成对激光吸收率增大,光学元件受激光束连续较长时间照射后,温度升高产生热变形,进而引起透过型光学元件的折射率和反射型光学元件的反射方向发生变化。热透镜效应会改变激光焦点(束腰)的位置,进而影响应用效果。

由于透过型光学元件对激光吸收率更高,温度上升更大,因此热透镜效应更明显。接下来主要针对不同激光应用设备中,易出现热透镜问题的光学元件做分析。

二、热透镜效应在激光应用中的影响

功率越高、加工高反材料,光学元件受热膨胀越迅速,热透镜越明显;产生热透镜效应时,光学元件受热膨胀,出现聚焦能力变强,聚焦光斑尺寸变小,焦距和焦深变短现象。

这些现象的产生,最终会造成激光加工不稳定,影响激光加工效果。

01

对打标的影响

(1)氧化铝打黑:发生热透镜效应时,焦距变短,材料表面能量密度降低,氧化铝打不黑,严重时出现中心和边缘效果黑度不一致现象。

(2)金属深雕:金属深雕一般使用焦距(焦深)短的场镜,当高功率深雕时,由于热透镜效应,材料处能量密度迅速下降,造成金属打不深。由于光学元件中心比边缘膨胀大,出现中心浅,四周深现象(深度不一致)。

(3)薄片切割:根据不同的材料,脉冲光纤激光器切割薄片通常采用单次慢速或多次快这两种方法。热膨胀与冷却回缩可以在很短时间(<1S)内发生,因此切割时出现起始位置可以切穿,其它位置切不穿材料。

02

对焊接的影响

(1)金属薄片点焊:对于高功率光纤激光器点焊金属薄片,热透镜效应会造成焊点大小不一致,焊接不牢固性,拉拔力不够。

(2)金属连续焊:连续光焊接金属相对于切割,反射率更高。高功率焊接时,热透镜效应会造成焊接前部分正常,后部分焊接深度浅或完全焊不透。焊接铝和铜高反材料,热透镜效应更明显。

03

对切割的影响

(1)不锈钢切割:不锈钢切割时,热透镜效应会造成切割面不一致,挂渣越来越多,甚至出现切割不断问题。

(2)碳钢切割:碳钢切割时,热透镜效应会造成底部熔渣越来越多,切割不断问题。

三、热透镜效应解决办法

1、振镜头加工设备不同光学元件镜片产生热透镜效应的解决方法:

2、切割头/焊接头加工设备不同光学元件镜片产生热透镜效应的解决方法:

来源:创鑫激光


发布时间 : 2021-08-20

疫情之下,全球激光行业下游应用现状和市场规模分析

01

材料加工与光刻市场仍为激光行业主要应用

激光技术的应用领域非常广泛,在全球和国内都已经延伸到了工业甚至人们生活的各个方面。激光行业下游应用市场可分为六大主要细分市场,分别为材料加工及通讯领域、通信与光存储市场、科研与军事市场、医疗与美容市场、仪器仪表与传感器市场以及娱乐、显示与打印市场。

2020年,材料加工与光刻市场依然是激光行业的主要应用,占比近四成。


02

材料加工与光刻市场规模达62.88亿美元

激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性,对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的一门加工技术。激光加工作为先进制造技术已广泛应用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门,对提高产品质量、劳动生产率、自动化、无污染、减少材料消耗等起到愈来愈重要的作用。

2020年初,激光材料加工市场继续受到美国与中国贸易战的负面影响,同时,新冠疫情的爆发,中国关闭了工厂,导致激光企业在2020年第一季度的收入下降了80%。美国和欧洲的激光公司受影响较小,但同期收入仍有所下降。

根据Laser Focus World发布的数据,2020年材料加工与光刻依然是激光行业的主要应用,所占比例近40%,市场规模达到62.88亿美元,在激光应用市场比例约为40%。其中,北美市场收入略有下降,中国在疫情得到有效控制后,材料加工激光公司在2020年显示出强劲的收入增长。


03

全球激光通信与光存储市场规模达38.95亿美元

光纤通信是一种以激光为信息载体,光纤为物理基础的现代通信技术,由于光纤具有的宽频带、低衰减、抗干扰、耐腐蚀等特点,光纤通信在问世以来的30多年间得到飞速的发展,逐步形成了如今以光纤通信为主,微波、卫星通信为辅的通信格局。当前,随着宽带应用的发展,传统的ADSL和Cable所能提供的1-2M的接入能力已经无法适应社会发展和大众消费的需求,“光进铜退”成为必然选择。

通信激光器市场是少数因新冠疫情而受益的市场之一,主要是由于员工在家办公提升了对互联网和语音通信服务的需求。根据Laser Focus World发布的数据,2020年通信与光存储在激光应用市场比例为24%,市场规模达到38.98亿美元。


04

全球科研与军事市场稳定发展,市场规模达22.48亿美元

在过去几年里,不仅美国开始大力推进制造更多的激光武器,其他国家和地区也开始了同样的举措。中国、以色列、英国、德国,甚至日本都有制造激光军事武器的计划。

2020年,全球用于研发的激光器支出略有增长,真正推动这一增长的是军用激光器的收入同比增长超23%。根据Laser Focus World发布的数据,2020年科研与军事市场在激光应用市场比例为14%,市场规模达到22.48亿美元。


05

全球激光医疗与美容市场规模降至9.35亿美元

在医疗领域,激光器的应用日渐普及:从眼科(如近视矫正、视网膜修补等)、外科(激光手术刀),到内科、妇科、耳鼻喉科、心血管科、皮肤科等,均已成为激光医疗器械的适用领域。发达国家所做外科手术平均有10-15%使用了激光手术器械以取代传统的手术刀或其它手术器械。

根据Laser Focus World发布的数据,2020年激光医疗与美容市场规模在激光应用市场比例为6%,市场规模降至9.35亿美元。


06

全球激光医疗与美容市场受疫情影响最大

相比2019年各应用市场规模来看,全球激光医疗与美容市场是受疫情影响最大的行业,同比下降25%;仪器仪表与传感器市场近几年增长持续强劲,目前新冠疫情并没有减缓这一领域的激光器收入增长。

来源:前瞻经济学人


发布时间 : 2021-08-19

科研人员开发出基于预啁啾管理放大技术高增益高平均功率光纤激光器

高功率超快光纤激光具有光束质量好、散热性能佳、转换效率高、体积尺寸小等优势,在工业制造、国防军事及医疗检测等领域具有重要应用。除了工业领域脆性材料加工和微纳结构制造方面日益增长的需求外,高重频高功率超快光纤激光在高通量高次谐波及阿秒脉冲产生等科研领域也发挥着日益重要的作用。目前在超快光纤激光领域,驱动激光一般由啁啾脉冲放大技术加额外的后置压缩级来产生小于50fs的脉冲宽度。此方案的后置压缩级一般采用复杂的充气装置,因此系统复杂度较高。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理实验室科研人员在长期开展超快激光脉冲产生及放大的基础上,利用研究员常国庆提出的双通放大的预啁啾管理放大(Double-pass PCMA,DP-PCMA)技术,与西安电子科技大学合作,在棒状光子晶体光纤中实现了高增益高平均功率的超短脉冲输出。科研人员利用数十毫瓦的弱小信号仅通过结构紧凑的一级放大器就获得了平均功率大于100W、增益高达38dB的超短脉冲,优化参数补偿色散后脉冲宽度短至37fs。

图1.优化的实验装置图

实验装置如图1所示,振荡器及预放大后的小信号光先经过偏振分束器及旋光器等器件后,以水平偏振注入棒状光纤进行第一通放大,再由后面的旋光器和反射镜返回并旋转至竖直偏振后再次注入棒状光纤进行第二通放大,预啁啾光栅对放置在两通放大之间,双通放大后的输出光分为主输出和次输出,绝大部分激光从主输出口输出并被光栅对压缩。科研人员将预啁啾管理放大技术与双通放大技术相结合,利用双通放大的高增益特性允许将振荡器输出的数十毫瓦弱小信号直接放大到百瓦量级的特点,简化了实验装置,并通过优化装置参数,在负啁啾下得到了兼具高平均功率和极短脉宽的结果。图2蓝色曲线是利用6片啁啾镜得到的压缩结果,对应脉宽55fs, 平均功率100W。该研究成果揭示出双通预啁啾管理放大系统中非线性相移量影响功率输出的本质特性,并提供了一种结构紧凑、具有高增益的超快光纤激光系统建造方法。进一步结合分脉冲放大技术,该方案有望成为高通量阿秒高次谐波驱动源的有效手段。

图2.(a)负啁啾下优化输出时的放大光谱与压缩脉冲自相关曲线(b)压缩脉冲自相关曲线

相关研究成果以Double-pass pre-chirp managed amplification with high gain and high average power为题,发表在Optics letters上。研究工作得到广东省重点领域研发计划、国家自然科学基金、国家重点研发计划、脉冲功率激光技术国家重点实验室开放研究基金以及中科院青年创新促进会等的资助。

来源:中国科学院物理研究所


发布时间 : 2021-08-19

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